建陶工业车间高温廊道通风降温方式研究

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近年来随着我国工业快速发展,工业建筑的规模、数量及建设速度位于世界前列,其内部的环境控制问题正引发愈来愈多的关注。在部分建陶、砖瓦等建材生产厂房中,因生产工艺的特殊需求,连续排列的多个高温设备组成具有大长宽比的带状体热源,并在热源附近形成高温廊道,而高温的工作环境会对工人健康和生产效率产生负面影响。目前,国内外学者在对工业建筑排热控温的研究中极少以高温热廊道为对象,使得当前工业建筑热廊道的热环境特性尚不明确,其既有的通风降温方案存在一定缺陷。因此,本文以优化建陶工业车间高温廊道的通风排热效果为目标,分别对自然通风和机械通风两种情况下的廊道环境特性展开研究,明确热压自然通风下廊道高温环境的形成机理,得出自然通风的主要影响因素和优化策略,最后初步阐明机械通风的设计思路。本文的具体研究工作包括:首先,为掌握典型热廊道工业建筑形式和热环境基本特性参数,本文以建陶工业车间为例,对内部窑炉车间热廊道进行调研测试。结果表明:目前热廊道普遍使用自然通风的环控方式,内部热源表面温度超过100℃。在现有降温方式下,廊道工作区平均气温40℃。通过计算得出车间余热强度为84 W/m~3,廊道区域操作温度超过40℃,廊道现有热环境较为恶劣。测试结果揭示了厂房高散热强度、廊道高温环境和气流组织效果不佳等热环境现状。在上述调研基础上,本研究基于相似原理,以调研厂房为原型搭建了工业建筑热廊道的缩尺实验台,重点研究了空气温度在侧边/中间廊道的水平和垂直分布规律。结果表明:在厂房双侧自然进风条件下,侧边廊道的空气温度远低于中间廊道;热源顶面温度对廊道空气温度的影响较小,实际厂房设计时应将散热部件集中于顶部放置;热源贴地情况下,侧边廊道上垂直空气温度分布呈现下低上高,中间廊道则是下高上低;热源架空放置后,中间廊道上的垂直温度分布变为下低上高。实验研究结果进一步探明了自然通风作用下典型工业建筑热廊道空气温度的局部分布特性。其次,通过CFD数值模拟研究了热廊道的自然对流流动与换热的基本特性,并分析了多个影响因素对工业厂房热廊道自然通风特征的作用规律。结果表明:(1)在自然通风情况下,热源贴地厂房的侧廊道流场属于较为典型的热壁诱导/非对称热通道的自然对流流场,中间廊道则因近壁气流上升、远壁空气降沉而形成以中轴线对称的半封闭方腔的回流循环;两热源之间温差大小会一定程度影响流场形状,此时仅低温热源侧的气流被诱导降沉至中间廊道;(2)厂房高度及排风口尺寸对中间廊道气温的影响较大,侧廊道气温则受进口尺寸和进口位置的影响较大,而排风口的间距对热廊道厂房的自然通风效果影响较小;(3)热源高度hs/H低于0.3时,厂房通风量主要受热压作用影响,当热源高度hs/H大于0.3后,通风量主要受热源“障碍墙”的影响,增加热源高度,热压通风量反而减小;(4)厂房在自然通风情况下,热源架空高度zs/H≥0.015时,中间廊道流场才转化为稳定的热通道流状态。以上研究结果可为热廊道厂房的自然通风设计提供参考。对自然通风优化的研究结果表明,非热源架空情况下的中间廊道排热降温效果不明显。而当发热设备体量较大或工艺受限时,热源无法进行底部架空。因此本文针对中间廊道设计了局部下送风、上送风和侧送风三种机械通风方式,分析送风间距、送风风量、送风温度等因素对中间廊道降温效果的影响,最后对不同通风方式进行适应性分析。结果表明:在局部送风作用下,中间廊道工作区空气温度降低了约13%,空气流速增大了约1倍。局部下送风方式下的热廊道工作区温度最低,达到规定温度要求所需风量最小,局部上送风方式下的工作区流速最大,侧送风方式下的通风效率最高。
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